Вышедшие номера
Механизмы магнитоэлектрических эффектов в оксидных мультиферроиках с прафазой перовскита
Russian Foundation for Basic Research, БРИКС, 19-52-80024
National Natural Science Foundation of China, БРИКС, 51961145105
Гареева З.В. 1,2, Звездин А.К.3,4, Шульга Н.В. 1, Гареев Т.Т.2, Чен С.М.5
1Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
2Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
4Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
5Laboratory of Dielectric Materials, Zhejiang University, Hangzhou, People's Republic of China,
Email: zukhragzv@yandex.ru, zvezdin@gmail.com, shulga@anrb.ru, xmchen59@zju.edu.cn
Поступила в редакцию: 29 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 21 июня 2022 г.

Обсуждаются магнитоэлектрические эффекты в мультиферроиках со структурой перовскита: феррите висмута, редкоземельных ортохромитах, структурах Раддлесдена-Поппера, принадлежащих к тригональной, орторомбической и тетрагональной сингониям. Исследовано влияние структурных искажений на магнитные и сегнетоэлектрические свойства, определены возможные магнитоэлектрические эффекты (линейные, квадратичные, неоднородные) в этих материалах, приведены выражения для тензора линейного магнитоэлектрического эффекта. Рассмотрены макроскопические проявления неоднородного магнитоэлектрического эффекта в наноэлементах на основе мультиферроиков. Ключевые слова: мультиферроики, магнитоэлектрический эффект, перовскиты, симметрия.
  1. S. Manipatruni, D.E. Nikonov, C.-C. Lin, T.A. Gosavi, H. Liu, B. Prasad, Y.-L. Huang, E. Bonturim, R. Ramesh, I.A. Young. Nature 565, 35 (2019)
  2. J.F. Scott, J. Floyd. npj Computat. Mater. 1, 1, 1--9 (2015)
  3. B. Sun, G. Zhou, L. Sun, H.B. Zhao, Y. Chen, F. Yang, Y. Zhao, Q.L. Song. Nanoscale Horizons 6, 939 (2021)
  4. А.А. Бухараев, А.К. Звездин, А.П. Пятаков, Ю.К. Фетисов. УФН 188, 12, 1288 (2018)
  5. C.N.R. Rao, A. Sundaresan, R. Saha. J. Phys. Chem. Lett. 3, 2237 (2012)
  6. A.M. Shikin, D.A. Estyunin, N.L. Zaitsev, D. Glazkova, I.I. Klimovskikh, S.O. Filnov, A.G. Rybkin, E.F. Schwier, S. Kumar, A. Kimura, N. Mamedov, Z. Aliev, M.B. Babanly, K. Kokh, O.E. Tereshchenko, M.M. Otrokov, E.V. Chulkov, K.A. Zvezdin, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B 104, 115168 (2021)
  7. A.B. Harris. Phys. Rev. B 84, 064116 (2011)
  8. P. Sahlot, A. Jana, A.M. Awasthi. AIP Conf. Proc. 1942, 130009 (2018)
  9. M.V. Lobanov, M. Greenblatt, E.ad N. Caspi, J.D. Jorgensen, D.V. Sheptyakov, B.H. Toby, C.E. Botez, P.W. Stephens. J. Phys.: Condens. Matter 16, 5339 (2004)
  10. B.H. Zhang, Z.Z. Hu, B.H. Chen, X.Q. Liu, X.M. Chen. J. Appl. Phys. 128, 054102 (2020)
  11. Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская, Н.Н. Крайник. ФТТ 2, 2982 (1960)
  12. Г.А. Смоленский, И.Е. Чупис. УФН 137, 7, 415 (1982)
  13. Z. Gabbasova, M. Kuz'min, A. Zvezdin, I. Dubenko, V. Murashov, D. Rakov, I. Krynetsky. Phys. Lett. A 158, 491 (1991)
  14. J. Li, J. Wang, M. Wuttig, R. Ramesh, N. Wang, B. Ruette, A.P. Pyatakov, A.K. Zvezdin, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 84, 25, 5261 (2004)
  15. А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН 182, 6, 593 (2012)
  16. Н.Е. Кулагин, А.Ф. Попков, А.К. Звездин. ФТТ 53, 5, 912 (2011)
  17. Z. Gareeva, O. Dieguez, J. Iniguez, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B 91, 060404 (2015)
  18. A.F. Popkov, M.D. Davydova, K.A. Zvezdin, S.V. Solov'yov, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B 93, 094435 (2016)
  19. M. Lorenz, G. Wagner, V. Lazenka, P. Schwinkendorf, H. Modarresi, M.J. Van Bael, A. Vantomme, K. Temst, O. Oeckler, M. Grundmann. Appl. Phys. Lett. 106, 012905 (2015)
  20. D. Sando, A. Agbelele, D. Rahmedov, J. Liu, P. Rovillain, C. Toulouse, I.C. Infante, A.P. Pyatakov, S. Fusil, E. Jacquet, C. Carretero, C. Deranlot, S. Lisenkov, D. Wang, J.-M. Le Breton, M. Cazayous, A. Sacuto, J. Juraszek, A.K. Zvezdin, L. Bellaiche, B. Dkhil, A. Barthelemy, M. Bibes. Nature Mater. 12, 7, 641 (2013)
  21. В.А. Мурашов, Д.Н. Раков, И.С. Дубенко, А.К. Звездин, В.М. Ионов. Кристаллография 35, 4, 912 (1990)
  22. A. Kadomtseva, Yu.F. Popov, T.V. Schogoleva, G.P. Vorob'ev, A.K. Zvezdin, V.A. Murashov, D.N. Rakov. Ferroelectrics 169, 85 (1995)
  23. Г.П. Воробьев, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Ю.Ф. Попов, В.А. Мурашов, Д.Н. Раков. ФТТ 37, 11, 3262 (1995)
  24. Г.П. Воробьев, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Ю.Ф. Попов, В.А. Мурашов, Ю.П. Черненков. ФТТ 37, 8, 2428 (1995)
  25. В.А. Мурашов, Д.Н. Раков, Н.А. Экономов, А.К. Звездин, И.С. Дубенко. ФТТ 32, 2156 (1990)
  26. В.С. Покатилов, А.С. Сигов, А.О. Коновалова, А. Гиппиус, Н. Гервиц. Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения 10, 1-3, 366 (2010)
  27. В.С. Русаков, В.С. Покатилов, А.С. Сигов, А.А. Белик, М.Е. Мацнев. ФТТ 61, 6, 1107 (2019)
  28. J. Chen, L. Liu, X.L. Zhu, Z.V. Gareeva, A.K. Zvezdin, X.M. Chen. Appl. Phys. Lett. 119, 112901 (2021)
  29. А.К. Звездин, А.А. Мухин. Письма в ЖЭТФ 88, 8, 581 (2008)
  30. Y. Tokunaga, S. Iguchi, T.H. Arima, Y. Tokura. Phys. Rev. Lett. 101, 9, 097205 (2008)
  31. Z. Gareeva, A. Zvezdin, K. Zvezdin, X. Chen. Materials 15, 2, 574 (2022)
  32. К.П. Белов, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. Наука, M. (1979)
  33. Е.А. Туров, А.В. Колчанов, В.В. Меньшенин, И.Ф. Мирсаев, В.В. Николаев. Симметрия и физические свойства антиферромагнетиков. Физматлит, М. (2001). 559 с
  34. B. Rajeswaran, D.I. Khomskii, A.K. Zvezdin, C.N.R. Rao, A. Sundaresan. Phys. Rev. B 86, 214409 (2012)
  35. В.А. Санина, Б.Х. Ханнанов, Е.И. Головенчиц, М.П. Щеглов. ФТТ 61, 3, 501 (2019)
  36. В.А. Санина, Б.Х. Ханнанов, Е.И. Головенчиц, М.П. Щеглов. ФТТ 61, 1, 95 (2019)
  37. A.K. Zvezdin, Z.V. Gareeva, X.M. Chen. J. Phys. Condens. Matter 33, 385801 (2021)
  38. M.J. Pitcher, P. Mandal, M.S. Dyer, J. Alaria, P. Borisov, H. Niu, J.B. Claridge, M.J. Rosseinsky. Science 347, 6220, 420 (2015)
  39. M.J. Donahue, D.G. Porter. OOMMF User's Guide, Version 1.0; NIST IR 6376. National Institute of Standards and Technology: Gaithersburg, MD, 1999; p NIST IR 6376
  40. T.Z. Wang, Y.H. Zhou. J. Appl. Phys. 108, 123905 (2010)
  41. J. Zhang, Y. Gao. Int. J. Solids Struct. 69-70, 291 (2015).
  42. X. Liu, W. Song, M. Wu, Y. Yang, Y. Yang, P. Lu, Y. Tian, Y. Sun, J. Lu, J. Wang, D. Yan, Y. Shi, N.X. Sun, Y. Sun, P. Gao, K. Shen, G. Chai, S. Kou, C.-W. Nan, J. Zhang. Nature Сommun. 12, 1, 5453 (2021)
  43. Z. Hou, Y. Wang, X. Lan, S. Li, X. Wan, F. Meng, Y. Hu, Z. Fan, C. Feng, M. Qin, M. Zeng, Xi. Zhang, X. Liu, X. Fu, G. Yu, G. Zhou, Y. Zhou, W. Zhao, X. Gao, J.-M. Liu. Adv. Mater. 34, 11, 2270090 (2022)
  44. K.S. Antipin, T.T. Gareev, N.V. Myasnikov, E.P. Nikolaeva, A.P. Pyatakov. J. Appl. Phys. 129, 2, 024103 (2021).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.